(電子信息控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川成都610036)
“認(rèn)知”一詞原本用于具有一定智能的生命體,當(dāng)其擴(kuò)展到?jīng)]有生命特征的人造系統(tǒng)時(shí),實(shí)際上是賦予了該系統(tǒng)具有“人工智能”的含義。最早的“認(rèn)知無線電”概念是 MILTRE公司Joseph Mitola博士于1999年提出的。認(rèn)知無線電是對(duì)軟件無線電的進(jìn)一步提升與擴(kuò)展,它采用基于模型的方法對(duì)控制無線電頻譜使用的規(guī)則進(jìn)行推理,通過無線電知識(shí)表示語言,表述無線電規(guī)則、設(shè)備、軟件模塊、電波傳播特性、網(wǎng)絡(luò)、用戶需求和應(yīng)用場(chǎng)景的知識(shí),對(duì)自身的通信機(jī)制進(jìn)行調(diào)整,使系統(tǒng)的無線規(guī)則與輸入的無線電激勵(lì)變化相適應(yīng),以達(dá)到無論何時(shí)何地通信系統(tǒng)的高可靠性和頻譜利用的高效性[1]。在認(rèn)知無線電出現(xiàn)之后,“認(rèn)知”一詞迅速向其他技術(shù)領(lǐng)域擴(kuò)展,認(rèn)知雷達(dá)和認(rèn)知電子戰(zhàn)等新概念也隨之提出[2]。美國雷達(dá)專家Guerci認(rèn)為,認(rèn)知雷達(dá)相對(duì)于傳統(tǒng)雷達(dá)來說主要有三方面改進(jìn):1)包含環(huán)境和感興趣目標(biāo)信息的環(huán)境動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫;2)除了自適應(yīng)接收能力之外,還具有自適應(yīng)發(fā)射能力;3)引入了許多新的自適應(yīng)和知識(shí)輔助處理的方法[3]。雖然近期國內(nèi)外都掀起了認(rèn)知雷達(dá)研究的熱潮,但是實(shí)際上雷達(dá)中認(rèn)知技術(shù)的應(yīng)用才剛剛起步,并且在認(rèn)知雷達(dá)中大量的研究仍然集中在對(duì)相對(duì)平穩(wěn)和低動(dòng)態(tài)變化的電磁環(huán)境的認(rèn)知上[2-5],對(duì)于由電子干擾等所帶來的非平穩(wěn)高動(dòng)態(tài)變化的電磁環(huán)境的認(rèn)知研究卻相對(duì)較少,在認(rèn)知內(nèi)容、層次和深度上都還有待進(jìn)一步提升。另一方面,認(rèn)知技術(shù)的應(yīng)用對(duì)雷達(dá)體系結(jié)構(gòu)也帶來了新的變化,各種技術(shù)的相互融合和綜合化發(fā)展趨勢(shì)也十分明顯。實(shí)際上雷達(dá)與電子戰(zhàn)二者從誕生之日開始,就是矛盾雙方密不可分的對(duì)立統(tǒng)一體。隨著認(rèn)知技術(shù)的出現(xiàn),認(rèn)知雷達(dá)與認(rèn)知電子戰(zhàn)將會(huì)演繹人工智能領(lǐng)域中的博弈。
“認(rèn)知”是指人們認(rèn)識(shí)活動(dòng)的過程,即個(gè)體對(duì)感覺信號(hào)接收、檢測(cè)、轉(zhuǎn)換、簡(jiǎn)約、合成、編碼、儲(chǔ)存、提取、重建、概念形成、判斷和問題解決的信息加工處理過程,通過心理活動(dòng)(如形成概念、知覺、判斷或想象)來獲取知識(shí)。在漢語詞典中對(duì)“認(rèn)知”一詞的解釋是:認(rèn)識(shí)、思維或知覺的自身發(fā)展,包括理解和推理的意識(shí)功能或過程,靠它獲得關(guān)于感覺或理念的知識(shí)。在英文詞典中對(duì)“Cognition”一詞的解釋是:認(rèn)識(shí)力、思想過程或認(rèn)識(shí)才能,包括如意識(shí)、知覺、推理和判斷等方面。顯然這一詞匯原本是用來描述具有生命特征物種的專用詞匯,如果將其借用于沒有生命特征的物體或機(jī)器,其主要?jiǎng)恿碓从凇叭斯ぶ悄堋睂W(xué)科的發(fā)展,逐漸給“機(jī)器”賦予了一定的生命特征,出現(xiàn)了“人工生命”、“智能機(jī)器”這樣的新事物。
“認(rèn)知科學(xué)”是20世紀(jì)世界科學(xué)標(biāo)志性的新興研究門類,它作為探究人腦或心智工作機(jī)制的前沿性尖端學(xué)科,已引起了全世界科學(xué)家們的廣泛關(guān)注。一般認(rèn)為認(rèn)知科學(xué)的基本觀點(diǎn)最初散見于上世紀(jì)40~50年代一些各自分離的特殊學(xué)科之中,60年代以后才得到較大的發(fā)展。對(duì)“認(rèn)知科學(xué)”范圍的了解,還可以從其研究?jī)?nèi)容上來看,到目前為止認(rèn)知科學(xué)所涉及的主要內(nèi)容包括:感知覺、注意、記憶、語言、思維與表象、意識(shí)等。這似乎都是心理學(xué)家們所關(guān)注的問題,但其實(shí)也同樣是哲學(xué)家、語言學(xué)家、計(jì)算機(jī)科學(xué)家、神經(jīng)生理學(xué)家、人類學(xué)家所關(guān)心的內(nèi)容。只是不同專業(yè)背景的研究者,對(duì)這些同一個(gè)問題,所采取的具體研究方法不同罷了。認(rèn)知科學(xué)迄今為止所取得的成就是與其跨學(xué)科的研究方法緊密聯(lián)系在一起的。認(rèn)知科學(xué)是現(xiàn)代心理學(xué)、信息科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、數(shù)學(xué)、科學(xué)語言學(xué)、人類學(xué)乃至自然哲學(xué)等學(xué)科交叉發(fā)展的結(jié)果。認(rèn)知科學(xué)的興起和發(fā)展標(biāo)志著對(duì)以人類為中心的認(rèn)知和智能活動(dòng)的研究已進(jìn)入到新的階段。另一方面,隨著人工智能的快速發(fā)展,人的認(rèn)知能力迅速向機(jī)器智能轉(zhuǎn)化,認(rèn)知科學(xué)已有的大量研究成果在工程技術(shù)領(lǐng)域得到了推廣應(yīng)用。認(rèn)知無線電、認(rèn)知雷達(dá)和認(rèn)知電子戰(zhàn)的誕生實(shí)際上都是認(rèn)知科學(xué)與工程技術(shù)相互結(jié)合發(fā)展潮流中的必然結(jié)果。
認(rèn)知雷達(dá)新概念被提出之后,立即成為雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域的重要研究熱點(diǎn)。認(rèn)知雷達(dá)是指具有感知周圍環(huán)境能力的智能、動(dòng)態(tài)閉環(huán)的雷達(dá)系統(tǒng)。其通過先驗(yàn)知識(shí)以及對(duì)環(huán)境的交互學(xué)習(xí)來感知環(huán)境,在此基礎(chǔ)上,實(shí)時(shí)地調(diào)整發(fā)射機(jī)和接收機(jī)來適應(yīng)環(huán)境的變化,以有效地、可靠地、穩(wěn)健地達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。認(rèn)知雷達(dá)的概念主要包括三個(gè)基本要素:1)智能信息處理。它的主要任務(wù)是通過與環(huán)境的不斷交互,獲得并提高雷達(dá)對(duì)環(huán)境的認(rèn)知。2)接收機(jī)到發(fā)射機(jī)的信息反饋。接收機(jī)截獲目標(biāo)散射的雷達(dá)信號(hào),經(jīng)智能信息處理得到目標(biāo)信息,然后反饋給發(fā)射機(jī),使得發(fā)射機(jī)能夠自適應(yīng)調(diào)整發(fā)射信號(hào),以期望提高整機(jī)性能。3)雷達(dá)回波數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與分析。通過更多雷達(dá)回波的積累效果,以提高雷達(dá)認(rèn)知環(huán)境的精確程度。認(rèn)知雷達(dá)的閉環(huán)反饋結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 認(rèn)知雷達(dá)閉環(huán)反饋結(jié)構(gòu)示意圖
圖1中的認(rèn)知雷達(dá)模型是目前各類文獻(xiàn)中常用的一個(gè)模型,比較全面地反映了認(rèn)知雷達(dá)的主要特點(diǎn)和工作流程。上述模型中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)就是對(duì)環(huán)境的認(rèn)知,包含了眾多的要素:地理環(huán)境、雜波特性、目標(biāo)特性、氣象特性等。例如對(duì)現(xiàn)代GMTI雷達(dá)產(chǎn)生影響的幾種典型環(huán)境包括:非同態(tài)雜波、密集目標(biāo)背景、大的離散體、大的人造建筑物等。上述這些因素會(huì)造成雷達(dá)的虛警增多、靈敏度降低、目標(biāo)遮蔽、訓(xùn)練數(shù)據(jù)缺乏等不利影響,但是在采用認(rèn)知技術(shù)之后,上述影響得到了大大降低,雷達(dá)對(duì)目標(biāo)的檢測(cè)、跟蹤和識(shí)別能力得以增強(qiáng),關(guān)于這一點(diǎn)在目前的大量技術(shù)文獻(xiàn)中都有所報(bào)道。
但是上述這些因素對(duì)電磁環(huán)境所帶來的影響是相對(duì)比較平穩(wěn)的,即使有少量的非平穩(wěn)狀態(tài)出現(xiàn),但大多是隨時(shí)間低動(dòng)態(tài)變化的,所以對(duì)于雷達(dá)的認(rèn)知速度、范圍和深度的要求相對(duì)較弱。在現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)中電磁環(huán)境的變化除了上述因素之外,最主要的是電子戰(zhàn)對(duì)整個(gè)電磁環(huán)境的影響,其特點(diǎn)主要表現(xiàn)為非平穩(wěn)、非線性、非高斯、高動(dòng)態(tài)變化,而且干擾信號(hào)功率電平相對(duì)于目標(biāo)回波和環(huán)境雜波來說高了許多,還具有很強(qiáng)的針對(duì)性,另外各種新的干擾方法與干擾樣式也不斷被提出[6-7]。所以對(duì)認(rèn)知雷達(dá)來說,還需要從如下幾個(gè)方面進(jìn)一步提升其認(rèn)知能力,以增強(qiáng)在復(fù)雜電磁干擾環(huán)境下目標(biāo)檢測(cè)、跟蹤和識(shí)別的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
1)對(duì)電磁干擾的信號(hào)參數(shù)及變化規(guī)律進(jìn)行認(rèn)知,以實(shí)現(xiàn)對(duì)干擾信號(hào)的識(shí)別與分類;
2)對(duì)電磁干擾的時(shí)空特性和極化特性進(jìn)行認(rèn)知,以實(shí)現(xiàn)對(duì)干擾來波方向和區(qū)域的確定;
3)對(duì)電磁干擾的模式和樣式規(guī)律進(jìn)行認(rèn)知,以建立干擾對(duì)象目標(biāo)數(shù)據(jù)庫;
4)在對(duì)電磁干擾進(jìn)行識(shí)別的基礎(chǔ)上,智能化地合成出能抵抗此類干擾的探測(cè)信號(hào)波形;
5)能夠根據(jù)已判斷出的干擾方式和干擾行為規(guī)律,智能化地產(chǎn)生出能削弱此類干擾的目標(biāo)探測(cè)控制流程和工作策略等。
認(rèn)知雷達(dá)發(fā)展上述幾方面的認(rèn)知能力難度較大,因?yàn)樵诂F(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)上人為干擾所產(chǎn)生的電磁環(huán)境是非平穩(wěn)、非線性、非高斯、高度復(fù)雜、高動(dòng)態(tài)變化的,而這些問題是當(dāng)前雷達(dá)信號(hào)處理領(lǐng)域還一直在研究的前沿性課題。另一方面,上述認(rèn)知能力的產(chǎn)生不僅需要雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí),同時(shí)也需要具有人工智能領(lǐng)域的知識(shí)背景,只有兩方面的緊密結(jié)合才可能在雷達(dá)的認(rèn)知能力上有全面的提升。所以未來認(rèn)知雷達(dá)的強(qiáng)大認(rèn)知能力將會(huì)在如上多個(gè)方面得以展現(xiàn)。
傳統(tǒng)意義上,雷達(dá)一般都是一個(gè)窄帶系統(tǒng),即使是合成孔徑成像雷達(dá),其工作帶寬相對(duì)于傳統(tǒng)的電子戰(zhàn)設(shè)備來說仍然不大。因?yàn)殡娮討?zhàn)設(shè)備屬于全面寬開的設(shè)備,從天線、微波前端到中頻采樣,從干擾激勵(lì)到大功率功放,在頻率上都占據(jù)了多個(gè)倍頻程,是典型的空域、頻域?qū)掗_設(shè)備。但是認(rèn)知雷達(dá)的出現(xiàn)將打破這一界限,認(rèn)知雷達(dá)也逐漸向空域、頻域全面寬開的方向發(fā)展。因?yàn)橐獙?shí)現(xiàn)對(duì)電磁環(huán)境的全面感知,像認(rèn)知無線電那樣從中找到在當(dāng)前條件下最可利用的電磁頻譜,更好地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)探測(cè)與跟蹤,這就需要接收設(shè)備在寬廣的空間與頻譜進(jìn)行監(jiān)視與接收。為了在尋找到的“頻譜空洞”上進(jìn)行工作,同樣要求發(fā)射設(shè)備也能在寬廣的空間與頻譜進(jìn)行自適應(yīng)的電磁輻射,當(dāng)然天線的寬開是必然的。所以今后電子設(shè)備的寬開將不再是電子戰(zhàn)設(shè)備所獨(dú)有的特點(diǎn),認(rèn)知雷達(dá)也將具有全面寬開的特性,這將帶來新的雷達(dá)體系結(jié)構(gòu)上的變化。
在認(rèn)知雷達(dá)與認(rèn)知無線電設(shè)備向全面寬開的發(fā)展進(jìn)程中,人們會(huì)逐漸發(fā)現(xiàn)雷達(dá)設(shè)備的部件模塊與通信設(shè)備、電子戰(zhàn)設(shè)備的部件模塊十分接近,如果在一個(gè)武器平臺(tái)上需要同時(shí)安裝雷達(dá)、通信與電子戰(zhàn)設(shè)備時(shí),就會(huì)造成大量技術(shù)指標(biāo)基本一致的部件模塊的重復(fù)使用,這使得整個(gè)平臺(tái)上電子設(shè)備的體積、重量與功耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了平臺(tái)自身的承受能力,當(dāng)然模塊的小型化與高度集成化是解決這一矛盾的有效手段之一,但是采用部件模塊共用的方式對(duì)于簡(jiǎn)化整個(gè)平臺(tái)設(shè)計(jì)具有重要意義。于是具有“認(rèn)知”能力的雷達(dá)、通信與電子戰(zhàn)設(shè)備在部件模塊級(jí)將逐漸融合,模塊相互之間的界限將逐漸模糊,模塊功能將逐漸交叉。設(shè)備功能的全面綜合與集成將是今后所有電子設(shè)備的重要發(fā)展方向,這也會(huì)產(chǎn)生新的電子信息設(shè)備的體系結(jié)構(gòu),認(rèn)知技術(shù)將是這一發(fā)展趨勢(shì)的重要推動(dòng)力量之一。
如前所述,雷達(dá)與電子戰(zhàn)天生就是一對(duì)矛盾的對(duì)立統(tǒng)一體,認(rèn)知雷達(dá)的出現(xiàn)必然伴隨著認(rèn)知電子戰(zhàn)的產(chǎn)生。認(rèn)知電子戰(zhàn)的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為:環(huán)境感知;適應(yīng)新的威脅;避免自擾;波形多變;協(xié)同工作;電子攻擊層次多樣化;具備學(xué)習(xí)能力。其認(rèn)知過程為:感知→識(shí)別→決策→行動(dòng)→感知的循環(huán)。學(xué)習(xí)在整個(gè)循環(huán)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)中都在發(fā)揮作用。認(rèn)知電子戰(zhàn)重點(diǎn)將研究用于下一代電子戰(zhàn)的網(wǎng)絡(luò)使能的協(xié)同電子攻擊(Electronic Attack,EA)、電子防御(Electronic Protect,EP)、電子支援(Electronic Support,ES)的策略、架構(gòu)和波形,開發(fā)先進(jìn)的EA、EP、ES技術(shù),提供閉環(huán)的電子戰(zhàn)功能,即能實(shí)時(shí)反饋和利用動(dòng)態(tài)威脅環(huán)境中的情報(bào)信息以使電子戰(zhàn)效能最優(yōu)。
2010年美國空軍啟動(dòng)了“認(rèn)知干擾機(jī)”項(xiàng)目,這是認(rèn)知電子戰(zhàn)中的一個(gè)典型代表,該項(xiàng)目的目標(biāo)是:開發(fā)節(jié)省平均輻射功率的高效干擾技術(shù);開發(fā)能夠?qū)W習(xí)和跟蹤雷達(dá)目標(biāo)波形的干擾技術(shù);研究如何通過學(xué)習(xí)和運(yùn)用知識(shí)來對(duì)抗認(rèn)知雷達(dá);利用博弈論來優(yōu)化干擾機(jī)的設(shè)計(jì),以適應(yīng)多種雷達(dá)波形等。
2012年7月美國國防高級(jí)研究計(jì)劃局(DARPA)啟動(dòng)了一項(xiàng)為期五年的“自適應(yīng)雷達(dá)對(duì)抗”研究項(xiàng)目,也屬于認(rèn)知電子戰(zhàn)的范疇,主要是尋求研發(fā)對(duì)抗敵方自適應(yīng)雷達(dá)系統(tǒng)的機(jī)載電子戰(zhàn)能力。隨著認(rèn)知技術(shù)在雷達(dá)中的應(yīng)用,雷達(dá)將進(jìn)一步增強(qiáng)感知環(huán)境的能力,進(jìn)而調(diào)整其發(fā)射波形特征和接收處理算法,優(yōu)化其性能,其結(jié)果是電子戰(zhàn)系統(tǒng)必然會(huì)受到自適應(yīng)雷達(dá)的威脅。該項(xiàng)目的主要目的就是研究新的解決方案,使電子戰(zhàn)系統(tǒng)能對(duì)新的、未知或不確定的認(rèn)知雷達(dá)信號(hào)近實(shí)時(shí)地實(shí)施有效對(duì)抗。
由上可見,從認(rèn)知無線電、認(rèn)知雷達(dá)到認(rèn)知電子戰(zhàn),這又引出一個(gè)問題:對(duì)抗雙方都具備了認(rèn)知能力,一方要躲避干擾,更有效地利用頻譜,更有效地獲得目標(biāo)信息;另一方要實(shí)施干擾,阻止其發(fā)現(xiàn)和跟蹤目標(biāo),這好比一場(chǎng)追捕游戲,本質(zhì)上是對(duì)抗雙方在電磁頻譜上的博弈,“認(rèn)知”將雷達(dá)與電子戰(zhàn)引入到了智能博弈階段。這一場(chǎng)在電磁頻譜上的博弈行為,對(duì)抗雙方都有獲勝的可能。但這并不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的電子設(shè)備戰(zhàn)術(shù)使用問題,因?yàn)樵O(shè)備的戰(zhàn)術(shù)使用是在人的完全參與下,通過人對(duì)所處電磁環(huán)境的認(rèn)知來調(diào)整設(shè)備參數(shù),從而實(shí)現(xiàn)有效的對(duì)抗。但認(rèn)知雷達(dá)的出現(xiàn)改變了這一情況,就好比人和計(jì)算機(jī)之間較量各自的數(shù)字計(jì)算能力一樣,人的數(shù)字計(jì)算速度和精度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如計(jì)算機(jī)的,但是人的智慧是目前計(jì)算機(jī)不能比擬的,所以需要電子設(shè)備自身具有人的智慧,即人工智能??梢栽O(shè)想,在戰(zhàn)爭(zhēng)中對(duì)抗雙方都使用了一個(gè)具有“認(rèn)知能力”的全面寬開、功能綜合的雷達(dá)、通信和電子戰(zhàn)一體化平臺(tái)系統(tǒng),雙方都有信號(hào)的“跟蹤追捕”與“躲避追捕”的能力,請(qǐng)問:誰會(huì)獲得勝利?顯然回答只能是誰都有獲勝的可能,但是技術(shù)好的一方獲勝的可能性會(huì)大一些。于是這里的技術(shù)又主要體現(xiàn)于什么地方呢?除了在天線、射頻、功放、結(jié)構(gòu)等硬件技術(shù)指標(biāo)上的差異之外,最主要的技術(shù)體現(xiàn)在機(jī)器的智能上。無論是目標(biāo)信號(hào)的自動(dòng)捕獲、跟蹤與識(shí)別,還是干擾樣式的優(yōu)化與干擾決策選取,都涉及到知識(shí)的完整表述,分析推理、求解搜索和決策優(yōu)化等過程,這都是人工智能的研究范疇。就好比IBM研制的“深藍(lán)”計(jì)算機(jī)在國際象棋大賽中擊敗人類的國際象棋大師一樣,在未來電磁空間的對(duì)抗中,誰能研制出具有更高人工智能的電子設(shè)備,誰就能占得先機(jī)。
這就像目前雷達(dá)與電子對(duì)抗試驗(yàn)和訓(xùn)練中出現(xiàn)的有趣現(xiàn)象,有的雷達(dá)設(shè)備今天能干擾,對(duì)方完善一下雷達(dá)設(shè)備的功能,干擾又會(huì)變得無效,于是對(duì)干擾設(shè)備進(jìn)行參數(shù)調(diào)整與改進(jìn),干擾又有效了,緊接著對(duì)方又完善雷達(dá)設(shè)備功能,干擾再次無效,接下來又改進(jìn)干擾設(shè)備的性能……這個(gè)循環(huán)是一直持續(xù)的,所以以某一階段單次對(duì)抗試驗(yàn)的勝敗來評(píng)判雷達(dá)與電子戰(zhàn)雙方的任何一方都是不合理的。總之,始終驗(yàn)證著一句話:“沒有干擾不掉的設(shè)備,也沒有抗不了的干擾”。這就是矛盾雙方的辨證統(tǒng)一關(guān)系。上面所描述過程循環(huán)的終極就是對(duì)抗雙方都會(huì)逐漸將人工智能引入到電子設(shè)備中,“認(rèn)知雷達(dá)”和“認(rèn)知電子戰(zhàn)”讓上述循環(huán)在機(jī)器中自動(dòng)進(jìn)行,讓機(jī)器具有智能,機(jī)器自己去“學(xué)習(xí)”,自己去“完善與改進(jìn)性能”。最終競(jìng)爭(zhēng)的目標(biāo)就是誰開發(fā)的人工智能技術(shù)更強(qiáng)大,讓機(jī)器具有更加強(qiáng)大的自學(xué)習(xí)和自適應(yīng)的能力[8]。當(dāng)然這個(gè)目標(biāo)是長遠(yuǎn)的和沒有終結(jié)的,因?yàn)椤罢J(rèn)知技術(shù)”將雷達(dá)與電子戰(zhàn)引入到了智能博弈的階段。
目前認(rèn)知雷達(dá)的研究和應(yīng)用才剛剛起步,還需要在認(rèn)知內(nèi)容、層次和深度上進(jìn)一步提升,特別是對(duì)存在干擾條件下復(fù)雜電磁環(huán)境的認(rèn)知將是未來認(rèn)知雷達(dá)發(fā)展所面臨的最大挑戰(zhàn)。雖然人工智能取得了前所未有的進(jìn)展,但是在今后幾十年雷達(dá)與電子戰(zhàn)的對(duì)抗過程中,人的“認(rèn)知”能力還是最強(qiáng)的,機(jī)器自動(dòng)“認(rèn)知”與人比起來還具有一定差距,或許二者可以相互補(bǔ)充。隨著認(rèn)知雷達(dá)與認(rèn)知電子戰(zhàn)的出現(xiàn),對(duì)抗雙方從某種意義上講,不僅僅是一種“電磁頻譜域”的作戰(zhàn),還可以說是一種“認(rèn)知域”的作戰(zhàn);展望未來,雷達(dá)與電子戰(zhàn)在“認(rèn)知域”都會(huì)有更深入的發(fā)展。實(shí)際上,在電磁頻譜域的作戰(zhàn)也是一種戰(zhàn)爭(zhēng),古往今來在戰(zhàn)爭(zhēng)中體現(xiàn)的不僅僅是一種技術(shù)成分,同時(shí)還包括了藝術(shù)成分?!罢J(rèn)知”這一個(gè)人性化的要素,實(shí)際上既有技術(shù)因素,也有藝術(shù)因素,技術(shù)與藝術(shù)的結(jié)合也是“認(rèn)知雷達(dá)”與“認(rèn)知電子戰(zhàn)”共有的重要發(fā)展趨勢(shì),這或許是未來“認(rèn)知雷達(dá)與認(rèn)知電子戰(zhàn)最大的精彩之處”。
[1]HAYKIN S.Cognitive Radio:Brain-Empowered Wireless Communications[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2005,23(2):201-220.
[2]HAYKIN S.Cognitive Radar:A Way of the Future[J].IEEE Signal Processing Magazine,2006,23(1):30-40.
[3]GUERCI J R.認(rèn)知雷達(dá)——知識(shí)輔助的全自適應(yīng)方法[M].吳順君,戴奉周,劉宏偉,譯.北京:國防工業(yè)出版社,2013:1-17.
[4]HAYKIN S,XUE Y B,SETOODEH P.Cognitive Radar:Step Toward Bridging the Gap Between Neuroscience and Engineering[J].Proceedings of the IEEE,2012,100(11):3102-3130.
[5]AUBRY A,DEMAIO A,FARINA A,et al.Knowledge-Aided(Potentially Cognitive)Transmit Signal and Receive Filter Design in Signal-Dependent Clutter[J].IEEE Trans on Aerospace and Electronic Systems,2013,49(1):93-117.
[6]張崔永,趙風(fēng)東,楊志祥.新型干擾樣式對(duì)某型雷達(dá)干擾效果研究[J].雷達(dá)科學(xué)與技術(shù),2013,11(3):241-245.ZHANG Cui-yong,ZHAO Feng-dong,YANG Zhixiang.Research on Jamming Effectiveness of a New Jamming Style to Radar[J].Radar Science and Technology,2013,11(3):241-245.(in Chinese)
[7]余立志,張新如,李傳杰.干擾飛機(jī)多方式干擾警戒雷達(dá)效果仿真[J].雷達(dá)科學(xué)與技術(shù),2013,1(3):251-254.YU Li-zhi,ZHANG Xin-ru,LI Chuan-jie.Simulation of Effect of Electronic Jamming Aircraft on Warning Radar in Multiple Jamming Modes[J].Radar Science and Technology,2013,11(3):251-254.(in Chinese)
[8]石榮.對(duì)電子戰(zhàn)中的“認(rèn)知”與“認(rèn)知電子戰(zhàn)”的探討——這同樣是一個(gè)認(rèn)知過程[C]∥認(rèn)知電子戰(zhàn)論文集,成都:《國際電子戰(zhàn)》編輯部,2012:1-9.